许多与安全相关的汽车系统都需要满足国际标准化组织 (ISO) 26262 定义的汽车安全完整性等级 (ASIL)。
由于电梯每天运送数百万人,因此操作安全至关重要。你有没有想过当电梯的主电源关闭时会发生什么?电梯会下降到升降机的轨道上,还是会卡在层门之间的某处?为防止第一个后果,故障安全制动机制可确保电梯轿厢在主电源关闭时立即停止。停止后,为了防止电梯内的人员被困在电梯内,直到电源恢复,自动救援装置(ARD),也称为电梯应急电源,开始发挥作用。
在穿越世界各地的城市时,不可能不注意到混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的出现。随着汽车市场中 HEV 和 EV 的快速增长,电池管理等系统变得重要。
现场变送器为工厂提供了一种自动化检测、测量和通信关键系统重要数据(如温度、压力和流量)的方法。一些估计表明,每年有超过 1 亿个现场变送器出货,以支持全球工业应用。如果没有现场变送器的测量输出,工厂自动化就不会那么准确或可靠,并且限制了其有效性。
每个人都知道绝缘是什么,但对绝缘的各种类型知之甚少。在本文中,我们将着眼于四种隔离类型,并解释 TI 的高度集成变压器技术如何提供优于其他增强型隔离解决方案的优势。
隔离式电源:它的功能无处不在,包括工人保护、增强的抗噪性以及处理子系统之间的接地电位差。为电机驱动、太阳能你比那群、直流充电桩、工业机器人、UPS、车载充电器、DC/DC转换器 等应用设计其功能。
用户可编程 PMIC 允许我们在多个项目中重复使用相同的 PMIC,从而加快原型设计并缩短开发时间。
随着电池技术的应用越来越多,新的问题也在不断涌现。许多工业应用需要比电池供电应用更多的电池单元,例如手机和笔记本电脑。
随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在LCD背光系统中,会使用负电压为其提供门极驱动和偏置电压。另外,在系统的运算放大器中,也经常会使用正负对称的偏置电压为其供电。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。
低压差稳压器 (LDO) 的效率取决于其输入电压和输出电压,因为从电源汲取的输入电流将等于 LDO 输出所需的电流。因此,LDO 中较高的输入和输出电压差会转化为较低的效率值,反之亦然。低效率的 LDO 会转化为功率损耗并导致设备内部发热。
现代降压转换器的功能只是完成特定工作的工具。这些功能的配置和布局在设计时考虑了空间和灵活性。设计人员能够轻松提取这些特征不仅仅是解决他们设计挑战的方法。
在工业、汽车和个人计算应用中继续进行密度和互连增强。各种电路彼此靠得很近,以改善这些系统的外形和功能。在这种情况下,降低电磁干扰 (EMI) 的影响已成为系统设计中的一个重要考虑因素。
目前状态是整个芯片市场,包括(MLCC) 的短缺日益严重,这种情况很可能会持续到 2023 年。片式多层陶瓷电容器 (Multi-layer Ceramic Capacitor 简称MLCC)是电子整机中主要的被动贴片元件之一,MLCC具有高可靠、高精度、高集成、高频率、智能化、低功耗、大容量、小型化和低成本等特点。
要实现更持久的锂离子(Li-ion)电池,我们可以选择两种方法之一:增加电池总容量或提高能量利用效率。增加电池总容量意味着增加更多或更好的电池,这会显着增加电池组的整体成本。同时,提高能源利用效率在不增加容量的情况下为设计人员提供了更多可用能源。有两种方法可以提高能源利用效率:提高充电状态准确度和/或降低电流消耗。
流入或流出电池组的电流被测量并用于多种不同的目的。例如,如果电动工具的可拆卸电池组意外短路,则可能会流过巨大的电流并导致不安全的情况。